一种高速鼓风机的散热结构制造技术

技术编号:34105626 阅读:16 留言:0更新日期:2022-07-12 00:23
本实用新型专利技术公开了一种高速鼓风机的散热结构,所述的高速鼓风机包括电机和与电机相连的鼓风部件,所述的鼓风部件上设置有进风口和出风口,还包括冷却回流管,所述的冷却回流管的一端与出风口相连,另一端与电机相连,将出风口中的气流引入到电机内部;冷却器,设置在冷却回流管上;流量控制阀,安装在冷却回流管上。本实用新型专利技术结构简单,解决现有的高速鼓风机冷却结构复杂、冷却散热效率不高、能耗高的问题。问题。问题。

【技术实现步骤摘要】
一种高速鼓风机的散热结构


[0001]本技术涉及高速鼓风机领域,具体为一种高速鼓风机的散热结构。

技术介绍

[0002]高速鼓风机的驱动动力来自于高速电机,高速电机工作过程中会产生铜损耗、铁损耗、风摩损耗等,这些损耗导致高速电机部件温度升高,受限于材料的限制,需要控制其温度至安全范围内。
[0003]目前高速鼓风机的主要散热方式有水冷、轴带冷却叶轮、或加装冷却风机,不同的散热方式具有不同散热效果,同时也增加了高速鼓风机的复杂性。其中,水冷方式散热效果较好,但也增加了冷却机座和二次散热器,需要提供额外电力;轴带冷却叶轮方式需要在轴上增加冷却叶轮及其相匹配的风道,使其冷却介质具有一定的压力和流量,使其轴系加长其复杂;加装冷却风机方式需要额外电力提供冷却风机运行,会使得设备复杂、体积增大,能耗较高。所以需要一种简单可靠且自动化程度高的散热结构来满足高速鼓风机长时间工作的需要。

技术实现思路

[0004]本技术提供了一种高速鼓风机的散热结构,结构简单,解决现有的高速鼓风机冷却结构复杂、冷却散热效率不高、能耗高的问题。
[0005]为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:一种高速鼓风机的散热结构,所述的高速鼓风机包括电机和与电机相连的鼓风部件,所述的鼓风部件上设置有进风口和出风口,还包括:
[0006]冷却回流管,所述的冷却回流管的一端与出风口相连,另一端与电机相连,将出风口中的气流引入到电机内部;
[0007]冷却器,设置在冷却回流管上;
[0008]流量控制阀,安装在冷却回流管上。
[0009]作为优选,所述的冷却器为空空冷却器。
[0010]作为优选,所述的流量控制阀设置在冷却器与出风口之间。
[0011]作为优选,所述的流量控制阀设置在冷却器与电机之间。
[0012]作为优选,所述的流量控制阀为控制节气阀。
[0013]作为优选,所述的高速鼓风机的不同位置安装有若干个温度传感器,所述的温度传感器与控制器相连,所述的控制器同时与流量控制阀电性连接。
[0014]进一步的,所述的温度传感器均与高速鼓风机上的检测盒相连,所述的检测盒通过电缆与控制器相连。
[0015]作为优选,所述的电机的电机机壳的前端设置有第一冷却进出风口,所述的电机的末端设置有第二冷却进出风口,所述的冷却回流管的一端与冷却进出风口或者第二冷却进出风口相连。
[0016]作为优选,所述的第一冷却进出风口有若干个并绕着电机机壳周向均匀设置。
[0017]作为优选,所述的高速鼓风机、冷却回流管和冷却器均安装在机柜内。
[0018]与现有技术相比,本技术的有益效果是:
[0019]结构简单,采用循环的冷却回流管,可以在鼓风机工作的同时形成循环的冷却风流通入到电机中,快速带走电机的热量,还设置有流量控制阀、众多的温度传感器和控制器,可以实现流量控制阀的智能控制,释放合适流量的冷却气体,保证所用即所需,不浪费、节能环保,同时也电机安全、可靠运行。
附图说明
[0020]图1为本技术的第一种实施方案示意图;
[0021]图2为本技术的第二种实施方案示意图。
[0022]附图标记:
[0023]1、机柜,11、冷却回流管,2、进风口,3、出风口,4、冷却器,5、流量控制阀,6、第二冷却进出风口,7、电机,8、第一冷却进出风口,9、控制器,10、检测盒。
具体实施方式
[0024]下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
[0025]如图1

2所示,本技术为解决现有的高速鼓风机冷却结构复杂、冷却散热效率不高、能耗高的问题,本技术提供如下技术方案:一种高速鼓风机的散热结构,所述的高速鼓风机包括电机7和与电机7相连的鼓风部件,所述的鼓风部件上设置有进风口2和出风口3,鼓风部件包括鼓风机壳体和设置在鼓风机壳体内部的扇叶,扇叶由电机7进行驱动,通过进风口2将外部的空气吸入,从出风口3排出,而进风口2设置在鼓风机壳体的轴向一侧,而出风口3优选为管状,切向设置在鼓风机壳体的一侧,可以在出风口3处喷出高速气流。
[0026]在本实施例中,作为高速鼓风机的散热结构,还包括冷却回流管11,所述的冷却回流管11的一端与出风口3相连,另一端与电机7相连,将出风口3中的气流引入到电机7内部,冷却器4设置在冷却回流管11上,同时,流量控制阀5安装在冷却回流管11上,从出风口3排出的高压气流会有一部分进入到冷却回流管11中,经过冷却器4进行冷却降温,再通过流量控制阀5进行流量控制并通入到电机7内部,这样就能带走电机7高速运行时产生的热量,满足电机7长时间运行的需要。
[0027]其中,所述的冷却器4可以选择为空空冷却器,也可以为其他的冷却器,如翅片冷却器等等。
[0028]而在本实施例中,流量控制阀5的位置可以根据系统的设计进行调整,所述的流量控制阀5可以设置在冷却器4与出风口3之间,也可以设置在冷却器4与电机7之间。
[0029]在本实施例中,作为优选方案,所述的流量控制阀5为控制节气阀,控制节气阀可以将冷却回流管11中的高压气流转化为低压气体,可以防止进入到电机7中的气流因为高压而产生噪音。
[0030]为了实现对进入到电机7内的冷却气流进行智能控制,所述的高速鼓风机的不同
位置安装有若干个温度传感器,所述的温度传感器与控制器9相连,所述的控制器9同时与流量控制阀5电性连接,作为冷却气流的智能控制方法,例如采用如下公式:
[0031][0032]其中,T0表示环境温度,T1、T2和T3表示高速电机绕组的不同位置的温度,T4表示进入高速电机内部气体温度,T
max
表示电机所用材料的温度限值,Q表示进入高速电机内部的冷却气体流量,f表示与T0、T1、T2、T3、T4相关的函数,具体为冷却气体流量与温度的对应函数,对于本领域技术人员来说可以在公知常识中查到。
[0033]通过仿真或者试验,获得满足电机7采用的不同材料的温度限值T
max
下所需的冷却气体流量Q数据表,将其编入控制器9内部用于判断不同工况下的流量函数(如上公式)。
[0034]通过智能判断理论原则,获得不同工况运行情况下的所需的冷却气体流量,用于控制流量控制阀5,释放合适流量的冷却气体,保证所用即所需,不浪费、节能环保,同时也电机安全、可靠运行。
[0035]而且,通过上述智能控制方法使电机7在不同工况下具有最高的工作效率。
[0036]在本实施例中,所述的温度传感器均与高速鼓风机上的检测盒10相连,所述的检测盒10通过电缆与控制器9相连,通过检测盒10可以将数量众多的温度传感器进行集中管理,减少温度传感器与控制器9之间的连接线的数量。
[0037]在本实施例中,作为电机7的一种结构,所述的电机7的电机机壳的前端设置有第一冷却进出风口本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种高速鼓风机的散热结构,所述的高速鼓风机包括电机(7)和与电机(7)相连的鼓风部件,所述的鼓风部件上设置有进风口(2)和出风口(3),其特征在于,包括:冷却回流管(11),所述的冷却回流管(11)的一端与出风口(3)相连,另一端与电机(7)相连,将出风口(3)中的气流引入到电机(7)内部;冷却器(4),设置在冷却回流管(11)上;流量控制阀(5),安装在冷却回流管(11)上。2.根据权利要求1所述的高速鼓风机的散热结构,其特征在于:所述的冷却器(4)为空空冷却器。3.根据权利要求1所述的高速鼓风机的散热结构,其特征在于:所述的流量控制阀(5)设置在冷却器(4)与出风口(3)之间。4.根据权利要求1所述的高速鼓风机的散热结构,其特征在于:所述的流量控制阀(5)设置在冷却器(4)与电机(7)之间。5.根据权利要求1所述的高速鼓风机的散热结构,其特征在于:所述的流量控制阀(5)为控制节气阀。6.根据权利要求1所述的高速鼓风机的...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈恒峰郭强曹祥伟邱莲莲
申请(专利权)人:本元智慧科技有限公司
类型:新型
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1